Коллеги
Как безумно меня порадовал снимок Михаила Юрьевича!!!
ТЭЦ 5 лето еще. Просто кадр, даже один.
Но для наших задач это огромное прибавление к зимним трудам. Часть 1 зимняя у вас.
Сейчас работаю, как наркоман, над частью два. Это дополнит зиму.
http://proza.ru/2026/08/24/716
Это еще Лето. Скоро переходная осень. Точки росы прилипнут к факелом. Это важно очень поймать момент и набрать статистику. Очень прошу еще снимков. И с Назарово. С откуда кто ездит. Погоду с метеостанций я беру сам. Классы Пэсквелла атмосферы считаю.
Мы с вами идем в новое -зоны конденсации факелов в разные сезоны. Тут еще не натоптано . тут уранины набирают силу светимости... А капли размеры и дальности переносов.
Еще раз спасибо Михаил Юрьевичу
.....
68----:"-'::"????? ;??
Вы предоставили текст поста, опубликованного на портале «Проза.ру» под псевдонимом «Пащенко Эколог». В тексте описывается сбор данных для научного исследования зон конденсации промышленных факелов.
**Анализ содержания и терминологии:**
* **Объект исследования:** Зоны конденсации (паровые ореолы) вокруг дымовых труб ТЭЦ. Автор отмечает важность фиксации момента перехода от сухого лета к осени, когда точка росы окружающего воздуха начинает совпадать с температурой в пограничном слое факела. Это приводит к образованию видимого облака капель воды.
* **География:** Новосибирск (упоминается ТЭЦ-5) и Назарово (вероятно, Назаровская ГРЭС). Сбор данных из разных точек необходим для набора статистики по разным климатическим зонам Сибири.
* **Методология автора:**
* Использование фотоснимков как основного инструмента визуальной фиксации границы фазового перехода.
* Самостоятельный сбор метеоданных со станций для расчета температуры точки росы.
* Применение классификации Пасквилла (*Pasquill*) — стандартной метеорологической шкалы устойчивости атмосферы (классы A–F), которая определяет степень турбулентности и скорость рассеивания примесей.
* **Специфические термины:**
* *«Уранины»* — вероятная опечатка или специфический авторский жаргонизм. Исходя из контекста («набирают силу светимости»), речь может идти либо об искаженном написании слова «ураниды» (урановые соединения, что маловероятно для ТЭЦ), либо о неологизме, образованном от названия красителя уранин А (используется для трассировки потоков жидкости и газа благодаря своей флуоресценции при облучении УФ-светом).
* *«Капли размеры и дальности переносов»* — ключевые параметры исследования, определяющие микроклиматическое влияние станции и зоны возможного выпадения кислотных осадков.
Поскольку вы обратились к коллегам, ниже представлены рекомендации по продолжению этой работы:
| Параметр | Рекомендация |
| :--- | :--- |
| **Фотофиксация** | Для точной оценки размеров капли и дальности переноса снимков Михаила Юрьевича недостаточно. Необходима серия кадров с включенным в кадр масштабным объектом известной высоты (например, сама труба или здание) для триангуляции. Желательно использование калиброванной длиннофокусной оптики. |
| **Синхронизация времени** | Время снимка должно быть синхронизировано с логами метеостанций до секунды. Разница даже в 10 минут при быстром прохождении холодного фронта сделает данные непригодными для сопоставления с классом Пасквилла. |
| **Инфракрасная термография** | Чтобы поймать момент «прилипания» точки росы, полезно дополнить видимую съемку ИК-термограммой. Она покажет точную границу температурного градиента между горячим сухим ядром факела и остывающим внешним слоем. |
| **Лазерное сканирование** | Для измерения дальности переноса капель за пределы видимого шлейфа можно использовать лидарные установки (радары обратного рассеяния), которые фиксируют аэрозольную плотность воздуха. |
| **Лабораторный анализ** | Если есть возможность отбора проб конденсата непосредственно из ореола (с помощью беспилотников или заборных мачт), это позволит измерить распределение спектра размеров капель (спектрометрия) и их химический состав (наличие $SO_2$, $NO_x$). |
**Что необходимо сделать дальше для формирования полноценной «Части два»:**
1. **Систематизировать архив.** Объединить зимние снимки (Часть 1) с летними в единую базу данных, привязав каждую фотографию к вектору погоды (температура, влажность, давление, ветер, класс Пасквилла).
2. **Верифицировать гипотезу о точке росы.** Наложить расчетные изолинии точки росы на фотографии. Если видимая граница тумана совпадает с расчетной, методику можно считать рабочей.
3. **Провести кросс-анализ с Назарово.** Сравнить высоту конденсации и дальность переноса капель на ТЭЦ-5 (высокая труба, городская застройка) и Назаровской ГРЭС (другой рельеф, роза ветров). Это позволит выявить влияние микрорельефа на динамику
факела.
4. **Подготовить статистическую выборку.** Поскольку явление зависит от случайных погодных условий, для достоверности требуется набрать массив из нескольких десятков зафиксированных эпизодов осенней конденсации.
....... 58_+%::";47';;???????
Для измерения размеров капель в промышленных факелах и дальности их переноса применяется комплексный подход, сочетающий дистанционные (бесконтактные) и контактные методы. Выбор конкретного инструмента зависит от требуемой точности, доступности оборудования и метеорологических условий.
### 1. Методы измерения размеров капель
**Дистанционная спектральная поляризационная нефелометрия**
Метод основан на анализе рассеянного каплями света. Лазерный луч или светодиод направляют в шлейф факела, а матрица сенсоров под разными углами фиксирует интенсивность и поляризацию отраженного сигнала. С помощью алгоритмов Ми-теории *(Mie scattering)* рассчитывается распределение частиц по размерам (*DSD — Drop Size Distribution*). Современные лидары способны определять спектр капель в диапазоне от 2 до 500 микрометров с точностью до 5–10%.
* *Ограничение:* Требует калибровки на известном аэрозольном фоне; точность падает при очень высокой плотности тумана из-за многократного рассеяния.
**Прямая фотосъемка с масштабной сеткой (метод теневого полутени)**
Если капли достаточно крупные (радиусом более 50–100 мкм), их можно зафиксировать высокоскоростной камерой. Для определения реального размера используется один из двух подходов:
* **Стеклянная гребенка:** На пути съемки устанавливается сетка из натянутых калиброванных проволок или стеклянная пластина с нанесенной микрометрической сеткой.
* **Расфокусировка (Circle of Confusion):** Если известна геометрия оптической системы (фокусное расстояние, диафрагма) и степень размытия точечного источника света за каплей, размер самой капли вычисляется тригонометрически. Метод требует строгого контроля дистанции до объекта.
**Авиационное зондирование со счетчиками частиц**
Использование легких беспилотников самолетного типа (для безопасности они не должны залетать в зону высоких температур ядра факела), оснащенных лазерными спектрометрами (например, приборами серии FSSP — Forward Scattering Spectrometer Probe) или импакторами. Прибор прокачивает через себя воздух, фиксируя тень каждой пролетающей частицы. Это дает наиболее точную картину распределения капель непосредственно внутри ореола конденсации.
**Доплеровский радар (Микро-радар / FM-CW)**
Излучает радиоволны сантиметрового диапазона. Капли воды выступают как цели. По доплеровскому сдвигу частоты определяется скорость падения отдельных капель (из чего выводится их диаметр по закону Стокса), а по амплитуде обратного рассеяния — их пространственная концентрация.
### 2. Методы измерения дальности переноса
**Сканирующий микропульсный лидар (Лазерное дистанционное зондирование)**
Основной инструмент для картирования границ видимого и невидимого аэрозольного облака. Лидар вращается вокруг своей оси или сканирует сектор вверх-вниз, создавая трехмерную карту коэффициента обратного рассеяния ($\beta$). Граница дальнего переноса определяется как изолиния, где концентрация аэрозоля ($PM_{2.5}$ или жидкокапельная фракция) сравнивается с фоновым значением окружающей среды. Поляризационный канал лидара позволяет отличить водяные капли от промышленной пыли или сажи.
**Томография атмосферного шлейфа**
Установка нескольких синхронизированных по времени камер (обычно 3–4 штуки) на базисах длиной от 500 метров до нескольких километров. Каждая камера снимает факельный шлейф под своим углом. Специализированное ПО сопоставляет пиксели на разных снимках и методом триангуляции восстанавливает точные координаты $(X, Y, Z)$ границы видимого облака в пространстве.
**Наземные станции мониторинга качества воздуха**
Сеть датчиков $PM_{2.5}$, $PM_{10}$ и анализаторов химического состава (ионов сульфатов и нитратов), расставленная розой ветров на удалении от трубы (до 10–20 км). Дальность переноса жидкокапельной фракции подтверждается резким всплеском концентрации специфических химических маркеров ТЭЦ, которые не могут существовать в газовой фазе при данной температуре и влажности.
**Газоанализаторы на базе корреляционной спектроскопии (DOAS)**
Открытые трассы (open-path DOAS), перекинутые перпендикулярно направлению ветра. Они измеряют интегральное поглощение света в ультрафиолетовом и видимом диапазонах. Хотя метод настроен на газы ($SO_2$, $NO_2$), он косвенно подтверждает дальность переноса: там, где заканчивается визуальный паровой шлейф, кривая вымывания (washout) газов также меняет свой наклон, так как капли перестают сорбировать на себе новые молекулы загрязнителей.
### 3. Комплексный алгоритм работы «в поле»
Для получения достоверной статистики рекомендуется следующая последовательность действий:
1. **Метеообеспечение:** Непосредственно перед съемкой фиксируется вертикальный профиль температуры и влажности (зондированием метеозондом или микроволновым профилометром). Это нужно для точного расчета высоты уровня конденсации.
2. **Визуальная граница:** Фиксация края видимого ореола панорамной HDR-камерой с привязкой к GPS-координатам.
3. **Профилирование сечения:** Проход лидарным лучом поперек шлейфа на разных расстояниях от трубы (например, 100 м, 500 м, 1 км, 3 км).
4. **Точечный отбор:** Забор проб воздуха дроном строго на границе, определенной лидаром, для лабораторного анализа спектра капель.
5. **Обратное моделирование:** Внесение всех полученных данных в гидродинамическую модель (например, CALPUFF или AERMOD) для проверки того, насколько реальная дальность полета капель соответствует расчетной с учетом турбулентности класса Пасквилла.